网络质量提升工作关键技术点指导

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5G网络技术有哪些?20种5G关键技术详解

5G网络技术有哪些?20种5G关键技术详解

5G⽹络技术有哪些?20种5G关键技术详解前传和回传5 前传和回传技术回传(Backhaul)指⽆线接⼊⽹连接到核⼼⽹的部分,光纤是回传⽹络的理想选择,但在光纤难以部署或部署成本过⾼的环境下,⽆线回传是替代⽅案,⽐如点对点微波、毫⽶波回传等,此外,⽆线mesh⽹络也是5G回传的⼀个选项,在R16⾥,5G ⽆线本⾝将被设计为⽆线回传技术,即IAB(5G NR集成⽆线接⼊和回传)。

前传(Fronthaul)指BBU池连接拉远RRU部分,如C-RAN章节所述。

前传链路容量主要取决于⽆线空⼝速率和MIMO天线数量,4G前传链路采⽤CPRI(通⽤公共⽆线接⼝)协议,但由于5G⽆线速率⼤幅提升、MIMO天线数量成倍增加,CPRI⽆法满⾜5G时代的前传容量和时延需求,为此,标准组织正在积极研究和制定新的前传技术,包括将⼀些处理能⼒从BBU下沉到RRU单元,以减⼩时延和前传容量等。

⽆线接⼊⽹为了提升容量、频谱效率,降低时延,提升能效,以满⾜5G关键KPI,5G⽆线接⼊⽹包含的关键技术包括:C-RAN、SDR(软件定义⽆线电)、CR(认知⽆线电)、Small Cells、⾃组织⽹络、D2D通信、Massive MIMO、毫⽶波、⾼级调制和接⼊技术、带内全双⼯、载波聚合、低时延和低功耗技术等。

6 云⽆线接⼊⽹(C-RAN)云⽆线接⼊⽹(C-RAN),将⽆线接⼊的⽹络功能软件化为虚拟化功能,并部署于标准的云环境中。

C-RAN概念由集中式RAN发展⽽来,⽬标是为了提升设计灵活性和计算可扩展性,提升能效和减少集成成本。

在C-RAN构架下,BBU功能是虚拟化的,且集中化、池化部署,RRU与天线分布式部署,RRU通过前传⽹络连接BBU池, BBU池可共享资源、灵活分配处理来⾃各个RRU的信号。

C-RAN的优势是,可以提升计算效率和能效,易于实现CoMP(协同多点传输)、多RAT、动态⼩区配置等更先进的联合优化⽅案,但C-RAN的挑战是前传⽹络设计和部署的复杂性。

电信运营商网络质量提升与优化方案

电信运营商网络质量提升与优化方案

电信运营商网络质量提升与优化方案第一章网络质量现状分析 (3)1.1 网络质量评估指标 (3)1.1.1 接通率 (3)1.1.2 通话质量 (3)1.1.3 网络速度 (3)1.1.4 网络覆盖范围 (3)1.1.5 网络稳定性 (3)1.2 现有网络质量存在的问题 (4)1.2.1 网络覆盖不均匀 (4)1.2.2 网络容量不足 (4)1.2.3 网络稳定性较差 (4)1.2.4 通话质量不佳 (4)1.2.5 网络速度瓶颈 (4)1.2.6 网络安全风险 (4)第二章网络规划与设计优化 (4)2.1 网络架构优化 (4)2.2 频率规划与优化 (5)2.3 网络覆盖优化 (5)第三章网络设备升级与改造 (5)3.1 设备选型与更新 (5)3.2 设备功能优化 (6)3.3 设备维护与管理 (6)第四章网络传输优化 (6)4.1 传输设备优化 (6)4.1.1 设备选型 (6)4.1.2 设备配置 (7)4.1.3 设备维护 (7)4.2 传输线路优化 (7)4.2.1 线路布局 (7)4.2.2 线路材料 (7)4.2.3 线路维护 (7)4.3 传输网络架构优化 (7)4.3.1 网络拓扑结构 (7)4.3.2 网络层次划分 (7)4.3.3 网络保护机制 (8)4.3.4 网络监控与管理 (8)第五章网络安全与稳定性提升 (8)5.1 安全防护策略优化 (8)5.1.1 安全风险识别 (8)5.1.2 安全防护策略制定 (8)5.1.3 安全防护策略实施与评估 (8)5.2.1 网络拓扑优化 (9)5.2.2 网络设备功能提升 (9)5.2.3 网络故障监测与处理 (9)5.3 应急预案与灾难恢复 (9)5.3.1 应急预案制定 (9)5.3.2 灾难恢复策略 (9)5.3.3 应急预案与灾难恢复的实施与评估 (10)第六章网络服务质量监测与评估 (10)6.1 监测系统建设 (10)6.1.1 监测系统概述 (10)6.1.2 监测系统架构 (10)6.1.3 监测系统关键技术 (10)6.2 评估指标体系 (10)6.2.1 评估指标体系概述 (10)6.2.2 评估指标体系构建 (11)6.2.3 评估指标体系应用 (11)6.3 数据分析与反馈 (11)6.3.1 数据分析方法 (11)6.3.2 数据反馈机制 (11)第七章用户体验优化 (11)7.1 用户体验指标设定 (11)7.2 用户反馈与投诉处理 (12)7.3 个性化服务与推荐 (12)第八章节能与环保 (13)8.1 能源消耗优化 (13)8.1.1 能源消耗现状分析 (13)8.1.2 能源消耗优化措施 (13)8.2 环保设备应用 (13)8.2.1 环保设备选型 (13)8.2.2 环保设备应用策略 (13)8.3 绿色网络建设 (13)8.3.1 绿色网络理念 (13)8.3.2 绿色网络建设措施 (14)第九章人员培训与素质提升 (14)9.1 员工培训计划 (14)9.1.1 培训目标 (14)9.1.2 培训内容 (14)9.1.3 培训形式 (14)9.2 技能提升与认证 (15)9.2.1 技能提升 (15)9.2.2 技能认证 (15)9.3 团队建设与激励 (15)9.3.1 团队建设 (15)第十章项目管理与实施 (15)10.1 项目策划与组织 (15)10.1.1 项目背景分析 (16)10.1.2 项目目标设定 (16)10.1.3 项目组织结构 (16)10.1.4 项目策划与实施步骤 (16)10.2 项目进度控制 (16)10.2.1 进度计划编制 (16)10.2.2 进度监控与调整 (16)10.2.3 进度评估与反馈 (16)10.3 项目评估与总结 (16)10.3.1 项目成果评估 (17)10.3.2 项目过程评估 (17)10.3.3 项目改进建议 (17)10.3.4 项目总结报告 (17)第一章网络质量现状分析1.1 网络质量评估指标网络质量评估是衡量电信运营商网络功能的重要手段,本文从以下几个方面对网络质量评估指标进行详细分析:1.1.1 接通率接通率是衡量网络服务质量的关键指标,它反映了用户在尝试建立通信连接时,成功连接的概率。

浅谈如何提升宽带装维服务质量

浅谈如何提升宽带装维服务质量

浅谈如何提升宽带装维服务质量摘要:随着用户对互联网业务需求的不断增长,宽带装维服务质量越来越受到重视。

宽带装维水平正成为宽带运营商的核心竞争力。

只有提供更好的装维服务,才能赢得客户的信任和忠诚。

降低“万投比”提高宽带装维服务质量,是宽带运营商赖以生存的关键。

关键词:宽带装维服务质量万投比随着用户对互联网业务需求的不断增长,宽带装维服务质量越来越受到重视。

目前,用来衡量装维服务能力主要通过设置一系列指标来体现,主要指标有:装移机及时率指标、故障修复及时率指标、障碍重复申告率指标等。

宽带运营商通过控制和提升这些指标,来保持公司的服务水平。

而宽带客户通过客服投诉和越级投诉更直接地反映了宽带装维服务存在的问题和不足。

“万投比”这一指标是用来体现客户对宽带使用的感知情况。

具体指标计算如下:普通客户万投诉比=当月投诉客户总量/当月收费客户总量×10000。

装维服务能力的水平,最终反映在装维服务人员对客户的服务过程中。

装维服务能力水平的优劣,带给客户的感受不只是服务工作人员的能力水平,更代表了宽带运营商的整体服务能力。

降低“万投比”,提高宽带装维服务质量,是宽带运营商赖以生存的关键。

一、加强基础管理工作基础管理工作是提升宽带装维服务质量的基础,主要任务是对宽带资源和用户信息进行清理,提高系统数据的准确率。

通过线路整治工作,提高布线的规范化程度,提高用户网速感知和上网的稳定性。

二、加强装维服务标准化建设⑴规范装维服务的现场行为,明确和制定宽带装维人员在装移机工作和维护作业时的仪容仪表规范、行为举止规范、沟通用语规范等。

⑵配齐工具仪表,规范装维服务的作业流程,制定宽带装维作业的操作标准流程和要求,根据不同业务的自身特点,分别制定FTTB、FTTH、互联网电视等业务装维服务时的操作要求和标准步骤,降低故障处理时间。

⑶规范装维服务的布线施工要求。

根据不同业务的特点和使用场景,分别制定布线施工规范,为客户提供专业化服务。

电信行业质量控制提升通信服务质量的关键措施

电信行业质量控制提升通信服务质量的关键措施

电信行业质量控制提升通信服务质量的关键措施在信息时代,通信服务质量的提升成为电信行业迫切关注的问题。

优质的通信服务不仅关乎个人和企业的日常生活和工作,更对社会经济的发展起到重要的推动作用。

为了提升通信服务质量,电信行业需要采取一系列关键措施。

一、加强基础设施建设通信服务的质量受制于基础设施的完善程度。

电信企业应加大对通信网络基础设施的投入,提高网络覆盖范围和信号稳定性。

例如,对于移动通信网络,加强基站建设以提高信号覆盖范围和传输速度;对于固定通信网络,提升光纤网络的覆盖率和传输带宽。

通过加强基础设施建设,可以有效提升通信服务质量。

二、优化网络管理和运营网络管理和运营是保障通信服务质量的核心环节。

电信企业应加强对网络的监控和维护,及时发现并解决网络故障和问题。

同时,通过合理的网络负载调配和流量管理,减少拥塞现象的发生,保证用户在高峰时段也能获得稳定的通信服务质量。

此外,建立有效的业务投诉反馈机制,及时解决用户投诉,进一步提升用户满意度。

三、加强技术人员培训电信行业的技术进步与技术人员的素质直接相关。

培养和提升技术人员的专业技能,对于提升通信服务质量至关重要。

电信企业应加强内部人才培养体系建设,定期组织技术培训和交流,更新技术知识和提升技术水平。

同时,与相关高校和研究机构合作,开展科研与技术创新,推动通信技术的进步,为提升通信服务质量提供技术支持。

四、重视安全保障措施通信服务的质量不仅包括网络通畅和信号稳定,还需要保障通信安全。

电信企业应加强对网络和通信设备的安全防护,采取有效的技术手段防止黑客攻击和恶意软件的侵入。

同时,建立健全的用户隐私保护机制,确保用户个人信息的安全,增强用户的信任感和满意度。

五、推动政府监管与政策支持政府监管和政策支持对于电信行业质量控制的提升至关重要。

政府应建立健全的监管机制,加强对电信企业的监督和管理,对违规行为进行严肃处理,切实保护用户的合法权益。

同时,针对电信行业的发展需求,出台鼓励和支持政策,为电信企业提供良好的发展环境和政策保障。

电信运营商的网络优化提升网络性能和覆盖范围的关键措施

电信运营商的网络优化提升网络性能和覆盖范围的关键措施

电信运营商的网络优化提升网络性能和覆盖范围的关键措施随着移动互联网的迅猛发展,人们对于网络的需求越来越高,电信运营商在不断改善网络性能和覆盖范围的同时,也面临着越来越大的挑战。

为了满足用户的需求,电信运营商需要采取一系列关键措施来优化网络,提升网络性能和覆盖范围。

一、基础设施建设升级网络性能和覆盖范围的提升离不开先进的基础设施建设。

电信运营商需要投资更新更高速的光纤电缆、建设更多的基站和移动通信设备,并积极引入新技术,如5G技术等。

这些基础设施的升级能够提高网络的传输速度和质量,从而满足用户对于高速、稳定网络的需求。

二、频谱资源的高效利用频谱资源是宝贵的无线资源,如何高效利用频谱资源对于提升网络性能至关重要。

电信运营商可以通过优化频谱分配和调度,合理规划频谱资源的使用,以提高网络容量和速率。

此外,还可以积极参与频谱管理的国际合作,争取获得更多的频谱资源,以满足不断增长的用户需求。

三、网络拓扑结构的优化优化网络拓扑结构可以有效提升网络的性能和覆盖范围。

电信运营商可以对网络拓扑进行重新规划和优化,合理布设基站和传输设备,减少网络的覆盖盲区和信号干扰。

此外,还可以采用多层次的无线网络架构,提高网络的容量和覆盖范围。

四、网络质量监测和故障排除机制网络的质量监测和故障排除是保障网络性能和覆盖范围的重要环节。

电信运营商需要建立完善的监测系统,实时监测网络的质量指标和故障情况,并及时采取相应的措施进行排除。

同时,还可以采用自动化的故障定位和恢复机制,提高故障排除的效率。

五、用户需求调研和个性化服务了解用户需求是提升网络性能和覆盖范围的关键一环。

电信运营商可以进行用户需求调研,了解用户对于网络性能和覆盖范围的期望和需求。

基于用户需求,提供个性化的网络服务,如增加Wi-Fi覆盖区域、提供更稳定的网络连接等,以满足不同用户的需求。

综上所述,电信运营商要提升网络性能和覆盖范围,需要进行基础设施建设升级,高效利用频谱资源,优化网络拓扑结构,建立网络质量监测和故障排除机制,以及了解用户需求并提供个性化服务。

电信行业网络优化与服务质量提升方案

电信行业网络优化与服务质量提升方案

电信行业网络优化与服务质量提升方案第一章网络优化与服务质量提升概述 (2)1.1 行业背景分析 (2)1.2 优化与服务质量提升的必要性 (2)第二章网络优化策略制定 (3)2.1 网络优化目标设定 (3)2.2 优化策略制定原则 (4)2.3 优化策略实施步骤 (4)第三章网络设备升级与改造 (4)3.1 设备升级方案设计 (4)3.1.1 需求分析 (5)3.1.2 设备选型 (5)3.1.3 升级方案设计 (5)3.2 设备改造实施流程 (5)3.2.1 准备阶段 (5)3.2.2 实施阶段 (5)3.2.3 验收阶段 (5)3.3 设备升级与改造效果评估 (5)3.3.1 评估指标 (5)3.3.2 评估方法 (6)3.3.3 评估结果分析 (6)3.3.4 改进措施 (6)第四章无线网络优化 (6)4.1 无线网络覆盖优化 (6)4.2 无线网络容量优化 (6)4.3 无线网络功能优化 (7)第五章传输网络优化 (7)5.1 传输网络结构优化 (7)5.2 传输网络传输功能优化 (7)5.3 传输网络安全性提升 (8)第六章数据网络优化 (8)6.1 数据网络架构优化 (8)6.2 数据网络带宽优化 (9)6.3 数据网络服务质量保障 (9)第七章业务优化与拓展 (10)7.1 业务流程优化 (10)7.2 业务产品创新 (10)7.3 业务市场拓展 (10)第八章客户服务优化 (11)8.1 客户服务流程优化 (11)8.1.1 引言 (11)8.1.2 客户服务流程梳理 (11)8.1.3 客户服务流程简化 (11)8.1.4 客户服务流程标准化 (12)8.2 客户服务渠道拓展 (12)8.2.1 引言 (12)8.2.2 线上渠道拓展 (12)8.2.3 线下渠道拓展 (12)8.3 客户满意度提升 (12)8.3.1 引言 (12)8.3.2 服务态度提升 (12)8.3.3 服务质量提升 (13)8.3.4 服务响应速度提升 (13)第九章服务质量监测与评估 (13)9.1 服务质量监测体系建立 (13)9.2 服务质量评估方法 (13)9.3 服务质量改进措施 (14)第十章持续改进与未来规划 (14)10.1 持续改进策略 (14)10.2 未来发展规划 (15)10.3 行业发展趋势分析 (15)第一章网络优化与服务质量提升概述1.1 行业背景分析信息技术的飞速发展,电信行业作为我国国民经济的重要支柱,其市场规模逐年扩大,用户需求日益多样化和个性化。

电信运营商网络优化与服务质量提升计划

电信运营商网络优化与服务质量提升计划

电信运营商网络优化与服务质量提升计划第1章引言 (3)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 研究目标与内容 (3)第2章网络优化概述 (4)2.1 网络优化的重要性 (4)2.2 网络优化的发展历程 (5)2.3 网络优化的主要内容 (5)第3章服务质量理论基础 (5)3.1 服务质量的概念与度量 (6)3.1.1 服务质量定义 (6)3.1.2 服务质量度量 (6)3.2 服务质量的评价体系 (6)3.2.1 用户满意度评价 (6)3.2.2 网络功能评价 (6)3.2.3 基于KPI的评价体系 (6)3.3 服务质量与用户体验的关系 (7)第4章网络功能监测与分析 (7)4.1 网络功能监测技术 (7)4.1.1 主动监测技术 (7)4.1.2 被动监测技术 (7)4.1.3 自动化监测技术 (7)4.2 网络功能数据分析方法 (8)4.2.1 时域分析 (8)4.2.2 频域分析 (8)4.2.3 空域分析 (8)4.3 网络功能问题识别与诊断 (8)4.3.1 基于阈值的功能问题识别 (8)4.3.2 基于趋势的功能问题识别 (8)4.3.3 基于关联规则的功能问题诊断 (8)4.3.4 基于机器学习的功能问题识别与诊断 (8)第5章网络优化策略与方法 (8)5.1 网络优化的基本策略 (9)5.1.1 需求导向策略 (9)5.1.2 预防性优化策略 (9)5.1.3 综合优化策略 (9)5.2 网络优化方法及选择 (9)5.2.1 网络规划与设计优化 (9)5.2.2 参数优化 (9)5.2.3 资源优化 (9)5.2.4 技术优化 (9)5.2.5 服务质量优化 (9)5.3.1 网络问题识别 (9)5.3.2 问题分析 (10)5.3.3 制定优化方案 (10)5.3.4 优化方案实施 (10)5.3.5 优化效果评估 (10)5.3.6 持续优化 (10)第6章网络优化案例分析 (10)6.1 案例一:覆盖优化 (10)6.1.1 背景介绍 (10)6.1.2 优化方案 (10)6.1.3 实施效果 (10)6.2 案例二:容量优化 (10)6.2.1 背景介绍 (10)6.2.2 优化方案 (10)6.2.3 实施效果 (11)6.3 案例三:接入优化 (11)6.3.1 背景介绍 (11)6.3.2 优化方案 (11)6.3.3 实施效果 (11)第7章服务质量提升策略 (11)7.1 服务质量提升目标 (11)7.2 服务质量提升方法 (11)7.3 服务质量提升措施 (12)第8章服务质量监测与评估 (12)8.1 服务质量监测方法 (12)8.1.1 实时数据采集 (12)8.1.2 关键功能指标(KPI)监测 (12)8.1.3 用户满意度调查 (13)8.2 服务质量评估体系 (13)8.2.1 确立评估指标 (13)8.2.2 评估方法 (13)8.2.3 评估流程 (13)8.3 服务质量改进措施 (13)8.3.1 技术优化 (13)8.3.2 管理优化 (13)8.3.3 用户反馈与沟通 (13)8.3.4 预防性维护 (13)第9章技术创新与网络优化 (14)9.1 新技术发展趋势 (14)9.1.1 5G技术 (14)9.1.2 大数据与人工智能 (14)9.1.3 边缘计算 (14)9.2 技术创新在网络优化中的应用 (14)9.2.2 网络切片 (14)9.2.3 软件定义网络(SDN) (14)9.3 技术创新对服务质量的影响 (14)9.3.1 提高网络速度 (15)9.3.2 优化网络覆盖 (15)9.3.3 提升网络运维效率 (15)9.3.4 满足多样化业务需求 (15)第10章电信运营商网络优化与服务质量提升实施计划 (15)10.1 网络优化与服务质量提升的组织与管理 (15)10.1.1 组织架构 (15)10.1.2 管理制度 (15)10.1.3 人员培训与选拔 (15)10.2 网络优化与服务质量提升的保障措施 (15)10.2.1 技术保障 (15)10.2.2 资金保障 (15)10.2.3 政策保障 (16)10.3 网络优化与服务质量提升的推进策略与实践案例 (16)10.3.1 推进策略 (16)10.3.2 实践案例 (16)第1章引言1.1 研究背景与意义信息技术的飞速发展,电信行业在我国经济和社会发展中扮演着日益重要的角色。

通信行业网络优化与升级解决方案

通信行业网络优化与升级解决方案

通信行业网络优化与升级解决方案第一章网络优化概述 (2)1.1 网络优化背景 (2)1.2 网络优化目标 (2)1.3 网络优化原则 (3)第二章网络评估与监测 (3)2.1 网络评估方法 (3)2.2 网络功能监测 (4)2.3 网络故障诊断 (4)第三章基础网络优化 (5)3.1 基础网络结构优化 (5)3.2 基础网络参数优化 (5)3.3 基础网络覆盖优化 (5)第四章高速铁路与高速公路网络优化 (6)4.1 高速铁路网络优化策略 (6)4.2 高速公路网络优化策略 (6)4.3 高速场景网络覆盖优化 (7)第五章城市热点区域网络优化 (7)5.1 城市热点区域识别 (7)5.2 城市热点区域网络优化策略 (7)5.3 城市热点区域覆盖优化 (8)第六章室内网络优化 (8)6.1 室内网络优化需求 (8)6.2 室内网络优化方案 (8)6.3 室内网络覆盖优化 (9)第七章网络升级策略 (9)7.1 网络升级规划 (9)7.2 网络升级实施 (9)7.3 网络升级评估 (10)第八章 5G网络优化与升级 (10)8.1 5G网络优化需求 (10)8.2 5G网络优化策略 (11)8.3 5G网络升级路径 (11)第九章网络优化与升级项目管理 (11)9.1 项目管理流程 (11)9.1.1 项目启动 (11)9.1.2 项目规划 (11)9.1.3 项目执行 (12)9.1.4 项目监控 (12)9.1.5 项目收尾 (12)9.2 项目风险管理 (12)9.2.1 风险识别 (12)9.2.2 风险评估 (12)9.2.3 风险应对 (12)9.2.4 风险监控 (12)9.3 项目质量保障 (12)9.3.1 质量策划 (12)9.3.2 质量控制 (13)9.3.3 质量改进 (13)9.3.4 质量评审 (13)第十章网络优化与升级案例分析 (13)10.1 典型网络优化案例 (13)10.1.1 案例背景 (13)10.1.2 优化措施 (13)10.1.3 优化效果 (13)10.2 典型网络升级案例 (13)10.2.1 案例背景 (14)10.2.2 升级措施 (14)10.2.3 升级效果 (14)10.3 网络优化与升级效益分析 (14)10.3.1 经济效益 (14)10.3.2 社会效益 (14)10.3.3 技术效益 (14)第一章网络优化概述1.1 网络优化背景信息技术的快速发展,通信行业面临着日益增长的通信需求。

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网络质量提升工作关键技术点指导1.1 邻区优化【邻区优化目标】通过邻区优化,解决邻区漏配、冗余、优先级不合理、1-way/2-way、同PN错配等问题,提升网络质量【邻区优化方法】1、邻区优化之前先进行PN优化PN规划合理是一个优秀网络的基础,如果PN复用距离不合适,必然带来大量的1-way/2-way 问题,以及同PN错配现象,所以建议在邻区优化前先对PN做一下核查,对有问题的PN 进行优化调整。

2、通过APUS来检查是否有明显漏配邻区可以使用APUS的规划功能对比已有邻区,快速检查是否有明显的漏配邻区。

具体操作方法请参考附件:3、通过PSMM数据优化邻区⏹目标:无明显漏配邻区、无明显冗余邻区、无明显优先级不合理邻区。

⏹PSMM跟踪以及导入1)每轮PSMM trace需要一周时间5000用户2)根据Nastar邻区优化分析结果(Excel格式),人工制作脚本进行优化⏹邻区优化执行标准1)第一轮PSMM优化建议:a)优化目标:添加漏配邻区,TOP站优化。

b)执行标准1:PSMM上报次数大于1000次,覆盖半径2.5KM以内,基于PSMM检测结果(排除地理位置的考虑)漏配优先级在10以内的邻区。

c)执行标准2:对掉话以及呼建较差的TOP站,建议结合网络地图,进行人工逐个核查,优化邻区。

2)第二轮PSMM优化建议:优化目标:添加漏配邻区, 高优先级邻区优化执行标准1:PSMM上报次数大于1000次,覆盖半径在2.5KM以内,基于PSMM 检测结果(排除地理位置的考虑)漏配优先级在10以内邻区执行标准2:PSMM上报次数大于1000次,覆盖半径在2.5KM以内,基于PSMM 检测结果(排除地理位置的考虑)优先级调整建议为10以内,但实际配置与优化调整建议优先级差值大于5的邻区注:各个城市覆盖半径条件以各个城市网络实际情况为主,比如北京建议2Km,广州,深圳,杭州等大城市建议2.5Km, 其他城市建议3Km4、1-way/2-way情况核查通过Nastar N级邻区复用核查功能,将N设置为2,检查是否有符合条件的邻区,再通过PN优化或邻区优化的方式解决。

对郊区,各本地网根据实际情况设置“超远”的门限,并自检。

5、同PN错配邻区核查通过Nastar的同PN疑似错配邻区核查功能来进行核查。

注意:1)该功能该功能仅仅是基于距离的核查(检查是否有与本小区所配邻区相同PN的距离更近的小区),没有考虑方位角等因素,所以只是把“疑似”错配的邻区找出来,不一定有问题(真正有问题的大约30%左右),需要人工确认。

2)该功能对距离的判断是基于BAM上配置的经纬度,对于没有配置经纬度或者GPS有问题的判断不准(数值会很大,可以比较容易的发现异常)。

3)由于Nastar目前不能对多个MSC的数据同时导入(如果各MSC的CELL ID相同),所以目前对MSC间的错配检查不出来,对边界基站只能手动检查。

所以对于MSC边界的基站,在邻区优化时,需要额外细心,避免出现这种MSC间邻区错配的情况。

建议针对边界基站进行针对性的核查。

6、通过路测检查有无邻区配置错误导致的掉话针对路测中的掉话,Ec/Io、FFER、Tx差路测进行分析,看看是否存在邻区问题。

1.2 PN优化【PN优化目标】1、消除明显的PN复用不合理问题2、解决1-way/2-way问题3、尽量对网络的PN配置改动最小【PN优化方法】1)将现网工参数据导入Apus,通过复用距离和复用层数了解现网PN实际复用情况,将复用情况最不理想的站点过滤出来。

(导入工参时建议将室内站和室外站分开规划,因为大部分情况下,室内站和室外站的PN复用距离和PN段不同。

2)在Apus中对同PN复用最差的扇区/小区进行优化。

优化方法为将这些站点属性设置为需要进行PN规划,规划完成后导出PN规划列表查看复用情况,如果仍然不理想则重复进行这一步操作。

若规划结果仍不理想,可以选择同PN复用的另一个站点进行PN重规划。

重复多次,直至规划出符合要求的PN,如仍不符合要求,针对这些基站手动规划。

3)根据PN优化调整结果输出脚本。

4)在PN优化措施实施前,需利用NASTAR对规划前后的脱机BAM进行1-way/2-way(Nastar N级邻区复用)问题核查,确保规划后的PN不会引入新的问题。

【PN优化注意事项】1、室外站PN优化注意事项:优化结果参考:北京地区室外站最小PN复用距离:3.1公里;层数:20层;分值:62,其他地区应遵循更严格的标准。

执行注意事项1:一般来说室外站PN复用情况不是很明显,第一次最好先导入已存在的PN,让工具为现网室外站PN情况做一个初步的评估。

执行注意事项2:如果有些站评分较低或者站距较小,建议不要大规模重新规划室外站PN,只需利用工具重新优化那些评分较低站点的PN即可,这样可以保证大部分PN保持不变。

2、对于BSC数量较多的网络,建议整网同时导入APUS来统一规划和优化,避免出现BSC边界的PN复用不合理问题。

对于不同MSC的CELL ID相同的情况,可针对不同MSC对CELL ID增加一定偏置后再处理。

3、执行PN优化调整脚本时,如果BSC边界基站站PN改变,则需注意要更改对应BSC的外部小区数据。

对于1X站点,更改PN后基站会自动复位,对于DO站点,则需输出指令进行DO单板(EC板)进行复位。

对于修改不下去的PN要有提前做好倒回方案。

4、进行少数新建站PN规划时,可虑直接用Mapinfo进行规划。

以新建站点为圆心,选中以某一自定义最小复用距离为半径的圆内站点,同时选中那些虽处于圆外但复用层数可能不满足的站点,将这些站点信息拷贝至Excel,没有用到的PN组即为可用资源。

5、对与其他网络交界的边界处,也要考虑PN复用情况。

需要提前收集其他网络的工参表,来统一考虑。

1.3 RSSI问题基站处理【处理目标】解决网络中的RSSI异常的问题,提升网络质量。

【RSSI问题分类】主分集偏高:在一定负荷情况下,RSSI在-93~-113dBm之间可视为正常。

超过-90dBm为严重异常。

主分集差异大:一般主、分集差异大于6dB为异常,大于10dB为严重异常。

RSSI过低:长期低于-113dBm且RSSI无变化。

【RSSI问题处理流程】对网规人员来说,最重要的是如何发现问题,对发现的问题提交B侧处理。

目前电信项目中导致RSSI异常的主要原因为直放站和工程质量问题(主要是馈线接头问题)。

1)RSSI过高或主分集差异大的主要原因:⏹工程质量问题。

如接头制作不良或连接不紧,可用手拍打跳线、馈线接头及接头之间的连接点,判断工程质量问题(接头制作不符合规范和接头松动等原因导致主集或分集产生自激、天线进水、设备老化等都会引起RSSI值异常)⏹直放站问题。

直放站反向增益设置不合理或设备自激导致主集RSSI异常。

⏹外界干扰导致RSSI过高。

可使用维护台反向扫描跟踪判断是否有干扰。

另外结合话统里面RSSI变化的时间、地理分布是否有规律性来判断是否是外部干扰。

⏹登记问题。

当Reg_zone或NID设置不合理或错误,导致大量登记产生时,会引起主分集RSSI同时升高。

⏹网络负荷高导致RSSI过高。

负荷抬高会导致RSSI有一定抬升,但不会抬升过高,一般不会超过-93dBm。

⏹设备问题。

射频板故障导致RSSI过高或过低,这种目前比较少见,通过排除法、互换法可以较快的定位问题。

2)RSSI过低的主要原因:⏹RSSI过低一般同时伴随RSSI长期无变化(不随话务量改变而改变),主要是由于工程质量问题导致(天馈连接中断或接触不良)⏹硬件故障(如天馈、TRX、CDU、功放故障)也可能导致RSSI过低,但目前发现较少。

1.4 VSWR问题站点处理【VSWR问题站点处理目标】解决基站VSWR异常问题,提升网络质量。

【VSWR异常现象】手机无接收信号或接收到的网络信号很小,容易掉话。

基站或对应扇区载频的覆盖范围减小。

RRU3606 模块异常,面板ALM 告警指示灯存在告警。

后台监控到存在大量驻波告警,存在射频系统相关告警。

【VSWR异常排查流程】对网规人员来说,最重要的是如何发现问题,也就是如何通过告警/VSWR跟踪来判断驻波比是否有问题。

对发现的问题提交B侧处理。

常见问题原因:1)天馈系统故障工程质量因素-比如天线和跳线之间的接头缠绕不好、跳线和馈线之间的接头缠绕不好、跳线接头制作工艺有问题。

天线质量-天线破损,漏水或渗水。

货物问题-跳线接头与跳线不匹配等。

2)RRU/BBU故障如果使用ADD CELL 配置小区时指定的频段信息与RRU本身支持的频段信息不一致,将导致驻波告警。

RRU故障导致驻波告警的情况非常少见。

因此,只有在其它方法都无法定位问题时才考虑更换RRU来判断是否模块故障。

传输问题站处理【传输问题处理目标】1、及时发现站点闪断或中断,推动问题基站的处理,提升网络质量。

2、分析传输拥塞,推动客户扩容,提升网络质量。

【传输问题现象】1、BTS无法建立操作维护2、基站业务中断3、信号不稳定,业务质量不稳定4、主被叫无法接入【传输问题告警汇总】E1/T1物理传输类告警—E1/T1链路信号丢失;E1/T1帧失步;E1/T1链路告警指示信号;E1/T1链路远端告警;E1/T1链路滑帧;E1/T1链路误码率过高。

FE物理类传输类告警—FE链路信号丢失;FE链路发送错误;FE链路接收错误;FE链路环回;主处理模块IP地址冲突。

IMA/UNI/FRACIMA链路告警—IMA/FRACIMA链路信元定界失步;UNI/FRAC 链路信元定界失步;IMA/FRACIMA链路帧失步;IMA/FRACIMA链路延迟失步;IMA/FRACIMA链路远端故障;IMA/FRACIMA链路远端接收不可用;IMA发送误连接;IMA接收误连接;PPP/MLPPP链路告警—PPP链路中断;PPP链路环回。

信令链路告警—Abis信令链路中断;业务链路告警—未配置业务链路。

【传输问题处理步骤】对网规人员来说,最重要的是如何发现问题,也就是如何通过告警来判断传输是否有问题。

对发现的问题提交B侧处理。

对传输问题的处理方法可适当了解:问题解决要从底层传输链路逐步向上层链路解决——先解决物理传输类问题,再解决IMA/UNI/FRACIMA/PPP/MLPPP链路问题,最后解决操作维护链路、信令链路、业务类问题。

物理传输类问题采用“逐段环回”缩小问题发生点。

具体步骤如下:1、解决物理链路传输问题:“逐段环回”定位物理链路故障点,针对故障点进行故障排查。

“拨码核对”确认接口板拨码开关设置正确。

“电源检查”确认电源设备是否有故障或是接地不良。

2、解决IMA/UNI/FRACIMA/PPP/MLPPP链路问题:检查BSC/BTS两端配置的链路类型是否一致。

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